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空时联合通信的概述。

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简介:
无线网络对数据传输速率提出了更高的要求,而空时处理技术,通过运用多天线技术以及复杂的信号处理算法,已成为显著提升系统性能的崭新且强大的手段。该技术在UMTS和CDMA2000移动通信标准中已经得到了广泛的应用和验证。本书旨在全面介绍这个蓬勃发展的领域。作者Arogyaswar Paulraj,作为斯坦福大学的教授,长期专注于空时无线通信的研究工作,并在IEEE期刊上发表了超过300篇学术论文,并获得了18项专利。本书深入探讨了空时传输的基础理论、空时信道特性、信道容量评估、空间分集技术以及空时编码方法等关键内容,力求在实际系统设计实践中,平衡对覆盖范围的前沿主题(例如:空时OFDM、空时扩频调制、同信道干扰消除以及多用户MIMO等)。本书的主要章节包括:1.引言;2.空时传输原理;3.空时信道建模与信号分析;4.空时信道的容量限制;5.空间分集技术的应用;6.未知信道信息发送端的空时编码策略;7.空时接收技术;8.利用发送端信道信息进行优化;9.空时OFDM和扩频调制的实现;10.多用户MIMO技术的探讨;11.同信道干扰的有效弱化方法;以及12.在MIMO信道下的性能瓶颈与权衡方案。本书专为无线通信领域和空时信号处理领域的研究生设计,同时也可作为从事相关研究和工程应用的技术人员的参考资料。

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客服
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  • STAP_space_time_idl__自适应_辅助道_stap_acp.rar
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    该资源包提供了用于研究和实现空间时间自适应处理(STAP)算法的IDL代码,特别包含了一种创新性的辅助通道方法,适用于雷达信号处理中的干扰抑制。 联合空时自适应处理算法仿真之辅助通道法程序
  • 无线技术
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    《无线通信中的空时技术概论》一书系统介绍了空时信号处理理论与应用,涵盖编码、检测及同步等关键技术,适用于研究者和工程师参考学习。 无线网络需要提供更高的数据传输速率,而空时处理技术利用多天线技术和复杂信号处理算法来提升系统性能,在UMTS和CDMA2000移动标准中已经展示了其重要作用。本书深入介绍了这一快速发展的领域。 作者Arogyaswar Paulraj是斯坦福大学的教授,长期专注于无线通信中的空时传输研究,并在IEEE期刊上发表了超过300篇文章以及拥有18项专利技术。在这本著作里,他详细探讨了包括基础理论、信道特性与容量分析、空间分集利用和编码方案在内的多个方面内容。 此外,书中还涵盖了实际应用设计和技术前沿话题之间的平衡处理,如空时OFDM(正交频分复用)、扩频调制技术的应用、同频道干扰的减弱以及多用户MIMO系统等。全书共分为12章: - 引言 - 空时传输基础 - 信道特性和信号模型分析 - 空间容量理论探讨 - 利用空间分集的技术方法 - 编码策略在未知信道环境中的应用 - 接收端的空时处理技巧 - 发送方利用信道信息优化性能 - OFDM与扩频调制技术结合使用 - 多用户MIMO系统设计 - 同频道干扰抑制机制 - 限制条件下的最优表现评估 本书适合无线通信及信号处理领域的研究生作为教材或参考读物,同时也为从事相关研究和技术开发的工程师提供有价值的参考资料。
  • STM32和AT24C02I2C
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    本文档提供了一个关于如何利用STM32微控制器与AT24C02 EEPROM进行I2C通信的基本指南。涵盖了硬件连接及软件配置,帮助开发者快速实现数据交换功能。 从51单片机开始学习I2C通信协议,在那时虽然了解了该协议的基本原理,但由于51单片机的功能有限且内部没有集成I2C模块,只能通过模拟的方式来实现与EEPROM的通信时序。相比之下,STM32系列微控制器内置了专门用于处理I2C通信的硬件外设,但这些设备在实际使用中较为复杂,并且可能存在稳定性问题,因此许多开发者更倾向于手动编写代码来模仿I2C协议的具体时序。 当涉及到STM32与AT24C02 EEPROM之间的数据交换时,通常采用的是基于I2C总线的通信方式。这种方案能够有效地连接微控制器和外部存储设备,并实现两者间的数据传输。尽管STM32配备了内置的硬件来支持I2C协议,但出于稳定性和复杂性的考虑,在实际项目中往往选择模拟的方式来完成这一任务。 I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种同步通信标准,它仅需通过两条线——SCL时钟信号和SDA数据信号就能实现设备间的双向通讯。其中,主机通常由微控制器担任角色,并负责生成时钟脉冲以协调总线上所有活动的设备;而SDA则用于发送与接收信息流。 在编程过程中确保遵循I2C协议中的时间规范至关重要,特别是当需要等待从机响应的时候。例如,在`iic_wait_ack()`函数中,正确的做法是在SCL信号变为高电平之后检查SDA的状态变化(由高变低),这表示已成功接收到应答。 根据I2C通信的基本原理,它包含起始、停止和数据帧等关键步骤:在发送地址或数据时必须遵循特定的顺序,并且主设备需要等待从机确认接收。此外,在配置GPIO端口用于I2C通信期间(例如将SCL连接至PB10而SDA连接到PB11),应确保这些引脚被设置为开漏输出模式,以便在必要情况下切换成输入状态以检测外部的反馈信号。 为了支持上述功能,`iic.h`头文件中定义了一系列函数原型如起始、停止和数据传输等操作。同时,在对应的`.c`源代码文件里实现了这些接口的具体实现逻辑,从而确保了硬件与软件之间的有效交互,并最终完成对AT24C02 EEPROM的可靠访问。 总之,尽管STM32微控制器内部集成了用于简化I2C通信任务的相关外设模块,但在实践中仍需面对一些挑战。通过深入理解协议细节、正确配置引脚以及精确控制时序等方式可以克服这些问题,并建立一个可靠的硬件连接机制来满足实际应用需求。
  • 行业历史发展
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    《通讯行业变迁史》是一部全面回顾和分析了从古代驿传系统到现代互联网技术在信息传递领域的革命性变化和发展历程的著作。 本段落简述了通信行业的基本概念和发展历程,并以时间的形式记录了中国电信行业的发展史。
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  • 源与编码综
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    本文综述了信源与信道联合编码的研究进展,探讨了其理论基础、关键技术及应用前景,为相关领域的研究提供参考。 本段落对信源信道联合编码的发展历程、研究现状以及相关院校与导师的研究成果进行了综述。信源信道联合编码是指将信源编码和信道编码结合在一起,以实现高效的数据传输。其中,信源编码旨在提高系统的有效性;而信道编码则侧重于提升系统的可靠性。 该领域的研究可追溯至1979年,在这段时间内取得了诸多重要成果。例如,K.Sayood等人提出了一种方法,通过利用压缩编码后的信息的先验后验知识传递给译码器来改善系统性能。F.R.K schischang和B.J.Frey等学者引入了因子图形的概念,并提出了用于计算全局函数边界的一般性算法;I.Kozintsev等人基于因子图框架提出了一种信源与信道编码的联合优化方法。 目前,信源信道联合编码的研究主要集中在两个方向:一是系统的设计和实现,二是理论研究。在设计和实现方面需要考虑的因素包括算法、架构及性能优化等;而在理论层面,则侧重于解决模型构建、算法开发以及性能评估等问题。 此外,信源信道联合编码的应用范围十分广泛,涵盖图像视频压缩、无线通信等多个领域,并且能够有效提升数据传输效率与可靠性。例如,在国内,北京邮电大学的研究团队提出了一种基于信源信道联合编码的图像压缩技术,该方法能够在保持高质量的同时提高压缩率;中国科学院则开发出一种适用于无线通信环境下的系统框架,从而提升了整体系统的稳定性和效能。 综上所述,信源信道联合编码是一项至关重要的研究课题。通过深入探究这一领域内的各种关键技术(如算法、设计架构等),并关注其在图像视频处理及无线通讯中的应用前景,可进一步推动数据传输技术的发展与进步。
  • 欧姆龙HOSTLINK和FINS.pdf
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    本PDF文档全面介绍欧姆龙HOSTLINK与FINS通信协议,涵盖其工作原理、配置方法及应用案例,旨在帮助工程师高效实现设备间的数据交换。 本段落总结了欧姆龙PLC与上位机之间的通讯方法,并适用于第三方设备与欧姆龙PLC的通信需求。文中还列举了一些开发实例以供参考应用。